WO2002076074A2 - Verfahren zum verbessern der übertragungsqualität zwischen telekommunikationseinrichtungen - Google Patents
Verfahren zum verbessern der übertragungsqualität zwischen telekommunikationseinrichtungen Download PDFInfo
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- H04M11/00—Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
- H04M11/06—Simultaneous speech and data transmission, e.g. telegraphic transmission over the same conductors
- H04M11/062—Simultaneous speech and data transmission, e.g. telegraphic transmission over the same conductors using different frequency bands for speech and other data
Definitions
- the present invention relates to a method for improving the transmission quality between telecommunication devices according to the preamble of claim 1.
- General data includes data from different categories such as B. file data, video data, email data, etc. summarized.
- speech and general data are typically generated by passive low-pass or High-pass filter separated and placed on a copper twin wire - a so-called a / b wire pair. While for the transmission of a telephone call, ie the transmission of
- Voice data only a small area in the frequency band is used, the data is transmitted at high speed in the area of the higher frequencies. Accordingly, the higher frequencies transmit the high-speed data, while the lower frequencies are still responsible for the transmission of telephone calls.
- ISDN Integrated Services Digital Network
- ADSL Digital Subscriber Line Access Multiplexer - a device that converts the signals of several DSL lines into a broadband channel
- POTS Piain Old Telephone Services
- ISDN Interoperability for Lucent Technologies Inc.
- ADSL is understood to mean the asymmetry of the digital subscriber line technology; a transmission technology that allows both high-bandwidth Piain Old Telephone Services (POTS) or ISDN for call transmission as well as unbalanced multimedia service without regenerators on the same pair of wires without interference.
- POTS Piain Old Telephone Services
- ISDN unbalanced multimedia service without regenerators on the same pair of wires without interference.
- Unsymmetrical (ADSL) insofar as the path from the user to the network
- upstream is operated at a relatively low rate with approx. 800 Kbit / s
- route from the network to the user can be operated at a relatively high rate with up to approx. 8 Mbit / s.
- ADSL integrates conventional analog telephony or the digital successor ISDN with the high bit rate data transmission technology.
- Analog services such as voice, fax or, if applicable, analog data are still transmitted in the baseband on the copper line.
- ADSL With its high-speed data, ADSL only occupies the frequency range from around 25 kHz / or. 160kHz and thus leaves the POTS / or. ISDN thus its traditional place in the frequency spectrum.
- HDSL High Data Rate Digital Subscriber Line
- SDSL Single Line Digital Subscriber Line
- MDSL Multirate Digital Subscriber Line
- RADSL Rate Adaptive Digital Subscriber Line
- VDSL Very High Rate Digital Subscriber Line
- Predictable (e.g. periodically) occurring faults - such as Irradiation from AM transmitters that are not constantly active, however, is not dealt with in the mentioned and other standards and is not taken into account in the current implementations of xDSL transmission technology.
- FIG. 1 shows, in a block diagram, the essential components of a telecommunications device for carrying out the method according to the invention
- Figure 2a is a schematic frequency diagram and Figure 2b is a diagram of an associated data transfer rate.
- the public switching center, the “central office” CO with the “ADSL Transceiver Unit - Central Office”, or ATU-C for short is located on the switching side in the public network area, and is also referred to below as a reference symbol.
- the "ADSL Transceiver Unit - Central Office” with the reference symbol ATU-C is located on a so-called line card LC, which is designed as a connection card for various subscribers.
- line card LC which is designed as a connection card for various subscribers.
- the "Customer Price Equipment” CPE with the " ADSL Transceiver Unit - Remote ", ATU-R for short which is also given below as a reference.
- the ADSL Transceiver Unit - Central Office ATU-C is responsible for converting the data from the digital level (ATM, 7) to the physical level Level, which then transmits the data in the direction of the so-called "data downstream" via the conventional two-wire copper line a / b.
- the ADSL Transceiver Unit - Remote ATU-R is responsible for converting the data back into digital data in accordance with the "downstream" transmitted signals.
- the splitters in the Customer Premises Equipment CPE and the Central Office CO to separate the ADSL services and the POTS services are not shown here because they are not essential to the present invention. Pure data transmission is also possible in this way. In the exemplary embodiment, however, the term “data transmission” should be based on voice and general data. Accordingly, the customer premises equipment CPE contains at least one telephone system T and a computer C, which are interconnected with the central office CO via the pair of wires a / b ,
- the connection is established within a certain period of time.
- the cable properties are then determined.
- the discrete multitone modulation DMT is a "multicarrier modulation", in which the transmission channel is divided, so to speak, into subchannels, which are also referred to as “bins” or “tones”
- bins subchannels
- the “training run” mentioned when establishing the connection it is now determined which number of bits per subchannel “bin” can be transmitted. This determines the number of "bits per bin” B / b in the form of a data rate, which is calculated and stored as a so-called bit allocation table on the basis of the measured signal-to-noise ratio.
- This determined data rate is significantly influenced by the physical properties of the line and by the interference that occurs act on the line.
- the useful / interference signal ratio (signal / noise) S / N of the connection accordingly has a specific course, determined in the manner described above, to which a predetermined bandwidth is assigned as a tolerance. Further disturbances within the assigned tolerance have no noticeable effect on the transmission quality.
- bit allocation table calculated in the conventional way for the current training sequence - which is based on the signal-to-noise ratio measured by the ADSL Transceiver Unit - Remote ATU-R -
- a bit allocation table is specified, which is calculated by the ADSL Transceiver Unit - Central Office ATU-C from the probability of predictable interference (e.g. periodic radiation from an AM transmitter) and its intensity is calculated.
- This can lead to certain frequency ranges (subchannels), here called “bins”, not being used at all for data transmission.
- bins frequency ranges
- transmitter interference radiation AM shows the frequency range F measured for a suitable "data downstream" transmission, as determined by a training run.
- a disturbance in the form of transmitter interference radiation AM can also be identified.
- This transmitter interference radiation AM has been recorded in previous training runs and has been stored in an error table, and such errors form, among other things, the statically recorded information stock which can be used to optimize the data transmission rates.
- a correction value k is partially superimposed on the frequency range F, which reduces the possible data transmission rate in this disturbed section bin (AM) of the frequency range F.
- the correction value k is even so great here that the data transmission rate is reduced to the value “zero”, as can be seen from FIG. 2b.
- the probability of the expected disturbances can be predicted, for example, on the basis of an error table, the contents of which have been recorded by previous measurements from previous training runs.
- Such a day belle can be the source of the statistical information on the basis of which correction values k for the data transmission rate B / b are obtained.
- AM AM transmitter interference interference bin
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Telephonic Communication Services (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbessern der Übertragungsqualität zwischen Telekommunikationseinrichtungen (CPE; CO). Die von einer xDSL Transceiver Unit - Central Office (ATU-C) downstream zu einer xDSL Transceiver Unit - Re-mote (ATU-R) übertragbaren Daten werden dadurch optimiert übertragen, dass zur Optimierung der Datenübertragungsrate (B/b) der zur Datenübertragung zur Verfügung stehende Fre-quenzbereich (F) gegebenenfalls partiell mit einem Korrekturwert (k) beaufschlagt wird, welcher aufgrund vorhersagbarer Störungen (AM) mit Hilfe von statistischen Informationen gewonnen wird.
Description
Beschreibung
Verfahren zum Verbessern der Ubertragungsqualitat zwischen Telekommunikationseinrichtungen
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verbessern der Übertragungsqualität zwischen Telekommunikationseinrichtungen gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Beim Übertragen von Sprachdaten und Allgemeindaten sollen die Übertragungskapazitäten optimal genutzt werden. Unter Allgemeindaten seien hier Daten unterschiedlicher Kategorien wie z. B. Dateidaten, Videodaten, Emaildaten etc, zusammenge- fasst .
Mit Hilfe von zum Beispiel einer Splittermatrix werden Sprache und Allgemeindaten typischerweise durch passive Tiefpassbzw. Hochpassfilter getrennt und auf eine Kupferdoppelader - ein sogenanntes a/b Adernpaar - gegeben. Während für die Ü- bertragung eines Telefongesprächs, also die Übertragung von
Sprachdaten, nur ein kleiner Bereich im Frequenzband verwendet wird, werden im Bereich der höheren Frequenzen die Daten mit Hochgeschwindigkeit übertragen. Die höheren Frequenzen übertragen demgemäss die Hochgeschwindigkeitsdaten, während die tiefen Frequenzen nach wie vor für die Übertragung von Telefongesprächen zuständig sind.
Auf diese Weise können über eine einzige herkömmliche Kupferdoppelader mit hoher Geschwindigkeit Datenströme übertragen werden und - wie bisher auch - normale Telefongespräche im analogen oder ISDN-Modus (ISDN = Integrated Services Digital Network) geführt werden.
Die Sprachanschlüsse gehen auf eine klassische Vermittlungs- stelle, die als EWSD (Elektronisches Wahlsystem Digital) oder PSTN (Public Switched Telefon Network) bezeichnet wird, und die Daten gehen nach dem Splitter auf einen DSLAM (Digital
Subscriber Line Access Multiplexer - ein Gerät, welches die Signale mehrerer DSL-Leitungen in einen Breitbandkanal umsetzt) und von dort in das IP Netz. Dazu wird im DSLAM z. B. die ADSL Technik genutzt. Unter ADSL wird die Asymmetrie Di- gital Subscriber Line - Technik verstanden; eine Übertragungstechnik, die mit hoher Bandbreite sowohl Piain Old Telefon Services (POTS) oder ISDN für die Gesprächsübertragung als auch unsymmetrischen Multimediadienst ohne Regeneratoren auf dem gleichen Adernpaar störungsfrei zulässt. Unsymmet- risch (ADSL) insofern, dass der Weg vom Nutzer zum Netz
(upstream) relativ niederratig mit ca. 800 Kbit/s betrieben wird, der Weg vom Netz zum Nutzer (downstream) hingegen relativ hochratig mit bis zu ca. 8 Mbit/s betrieben werden kann.
Der ADSL-Standard integriert gewissermaßen die herkömmliche analoge Telefonie bzw. den digitalen Nachfolger ISDN mit der hochbitratigen Datenübertragungstechnik. Die analogen Dienste wie Sprache, Fax oder auch gegebenenfalls analoge Daten werden nach wie vor im Basisband auf der Kupferleitung übertra- gen_. ADSL belegt mit seinen Hochgeschwindigkeitsdaten erst den Frequenzbereich ab etwa 25 kHz/bzw. 160kHz und überlässt somit den POTS/bzw. ISDN damit ihren angestammten Platz im Frequenzspektrum.
Neben der ADSL-Technik sind auch andere DSL-Techniken gebräuchlich, hier seien nur die derzeit üblichen Übertragungstechniken wie HDSL = High Data Rate Digital Subscriber Line; SDSL = Single Line Digital Subscriber Line; MDSL = Multirate Digital Subscriber Line; RADSL = Rate Adaptive Digital Subsc- riber Line und VDSL = Very High Rate Digital Subscriber Line aufgezählt, die jede für ihren Verwendungszweck optimiert sind und unter dem umfassenden Begriff xDSL Übertragungstechniken zusammengefasst werden.
Beim Betrieb von derartig hochbitratigen Datenübertragungs-
Systemen sind internationale Standards vorgegeben, in welchen bewährte Verfahren festgelegt sind, um die Übertragungstech-
nik an die jeweiligen Leitungseigenschaften anzupassen. Diese Standards, z. B. ITU G.992.1 (G.dmt) bzw. ITU G.992.2 (G.Lite) beinhalten die Bedingungen zum Testen des Verbindungsaufbaus. So wird durch das Austesten der Leitungen und die daraus abgeleitete adaptive Anpassung die Leitungskapazität besser ausgenutzt. Die Bitrate ist danach in kleinen Schritten einstellbar. Die Immunität gegenüber frequenzabhängigen Interferenzen und Impulsstörungen kann verbessert werden. Im Allgemeinen erlaubt eine Trainingsphase beiden Endge- raten an den Enden der Leitung eine verbesserte Einstellung zur Übertragung einer möglichst hohen Datenrate zu finden. Hierbei werden die Charakteristika und Rauscheigenschaften der Zweidraht1eitung und danach die Datenrate ermittelt, mit der die Daten fehlerfrei übertragen werden können.
Vorhersagbare (z. B. periodisch) auftretende Störungen - wie z. B. bei Freilandleitungen Einstrahlungen von nicht ständig aktiven AM-Sendern werden allerdings in den genannten und anderen Standards nicht abgehandelt und bei den derzeitigen Re- alisierungen der xDSL-Übertragungstechnik auch nicht berücksichtigt.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, diese Mängel zu beseitigen, die vorbeschriebenen Nachteile zu verringern und ein Verfahren zu schaffen, durch welches die Vorhersagbarkeit gewisser Änderungen der Übertragungscharakteristika ausgenutzt werden kann und die „data downstream" Datenübertragung insgesamt einen höheren Qualitätsstandard (Quality-of-Services = QoS) erreicht .
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen.
Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens liegen in der Verbesserung des DatenübertragungsStandards (Quality of Ser-
vices = QoS) bei der xDSL-Übertragungstechnik in Richtung des „data downstream" durch Ausnutzen statistischer Informationen.
Die Erfindung samt weiterer Vorteile ist im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert und in der Zeichnung veranschaulicht. In dieser zeigt
Figur 1 in einem Blockdiagramm schematisch die wesentli- chen Bestandteile einer Telekommunikationseinrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ;
Figur 2a ein schematisiertes Frequenzdiagramm und Figur 2b ein Diagramm einer zugehörigen Datenübertragungsrate .
Gemäß Figur 1 befindet sich auf der Vermittlungsseite im öffentlichen Netzbereich die Öffentliche Vermittlungsstelle, das „Central Office" CO mit der „ADSL Transceiver Unit - Central Office", kurz ATU-C, welches nachfolgend auch als Be- zugszeichen s.teht. Die „ADSL Transceiver Unit - Central Office" mit dem Bezugszeichen ATU-C befindet sich auf einer sogenannten Line-Card LC, welche als Anschlusskarte für verschiedene Teilnehmer ausgebildet ist. Auf der Endverbraucherseite befindet sich das „Customer Pre ises Equipment" CPE mit der „ADSL Transceiver Unit - Remote", kurz ATU-R, welches nachfolgend ebenfalls als Bezugzeichen steht. Die ADSL Transceiver Unit - Central Office ATU-C ist dafür zuständig, die Daten von der digitalen Ebene (ATM, ... ) umzusetzen auf die physikalische Ebene , die dann die Daten in Richtung des so- genannten „data downstream" über die herkömmliche Zweidraht- Kupferleitung a/b überträgt. Auf der anderen Seite ist die ADSL Transceiver Unit - Remote ATU-R dafür zuständig, die Daten wieder entsprechend den „downstream" übertragenen Signalen in digitale umzuwandeln.
Die in dem Customer Premises Equipment CPE und dem Central Office CO befindlichen Splitter zur Trennung der ADSL Dienste
und der POTS-Dienste sind hier nicht dargestellt, da sie für die vorliegende Erfindung nicht wesentlich sind. So ist auch eine reine Datenübertragung möglich. Im Ausführungsbeispiel soll jedoch bei dem Begriff „Datenübertragung" von Sprach- und Allgemeindaten ausgegangen werden. In dem Customer Premises Equipment CPE befinden sich demgemäß wenigstens eine Telefonanlage T und ein Computer C, die mit dem Central Office CO über das Adernpaar a/b zusammengeschaltet sind.
Zur Herstellung der Übertragungsverbindung zwischen dem Central Office CO und dem Customer Premises Equipment CPE im sogenannten „downstream" wird innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die Verbindung aufgebaut. Dazu korrespondieren die ADSL Transceiver Unit - Central Office ATU-C und die ADSL Transceiver Unit - Remote ATU-R über das Kupferadernpaar a/b miteinander, bis sie ihre individuellen Merkmale ausgetauscht haben und die Verbindungsleitung über das Kupferadernpaar a/b vermessen haben. Danach sind die Leitungseigenschaften bestimmt.
Für die Bestimmung der Leitungseigenschaften sind die unterschiedlichsten Modulationsverfahren bekannt und standardisiert. So gehen bei der sogenannten Quadratur Amplituden Modulation QAM u. a. die Leitungslänge, der Leitungsquer- schnitt, die Induktivitäten, die Kapazitäten und andere physikalische Parameter in das Nutz-/ Störsignal-verhältnis (Signal/Noise) S/N ein. Bei dem sogenannten Discrete Multito- ne Modulationsverfahren DMT können in einzelnen Frequenzbereichen Störungen berücksichtigt werden, wenn diese kontinu- ierlich auftreten. Die Berücksichtigung erfolgt durch das Anpassen des Übertragungsverfahrens an die ermittelten Leitungseigenschaften.
Bei der Discrete Multitone Modulation DMT handelt es sich um eine „Multicarrier Modulation", bei dieser wird der Übertragungskanal gewissermaßen in Unterkanäle (subchannels) aufgeteilt, die auch als „bins" oder „tones" bezeichnet werden. In
dem erwähnten „Trainingslauf" beim Aufbau der Verbindung wird nun ermittelt, welche Anzahl von Bits pro Unterkanal „bin" übertragen werden kann. Dies bestimmt die Anzahl von „Bits pro bin" B/b in Form einer Datenrate, welche als sogenannte Bitallokationstabelle anhand des gemessenen Störabstandes errechnet und niedergelegt ist. Diese ermittelte Datenrate wird maßgeblich beeinflusst von den physikalischen Eigenschaften der Leitung und von den Störungen, die auf die Leitung einwirken.
Das Nutz-/Störsignalverhältnis (Signal/Noise) S/N der Verbindung hat dementsprechend einen bestimmten, auf die vorbeschriebene Weise ermittelten Verlauf, dem eine vorgegebene Bandbreite als Toleranz zugeordnet ist. Weitere Störungen in- nerhalb der zugeordneten Toleranz sind ohne spürbare Auswirkung auf die Übertragungsgüte .
Bei den beschriebenen Trainingssequenzen werden derzeit vorhersagbare Störungen wie z. B. periodisch auftretende Ein- Strahlungen von nicht ständig aktiven AM-Sendern (siehe Figur 2) nicht berücksichtigt, und eine Berücksichtigung ist in den Standards der xDSL-Übertragungstechnik derzeit auch nicht vorgesehen, vielmehr werden derartige Störeinflüsse in den Standards gar nicht behandelt.
Hier greift die Erfindung ein. Anstelle der auf herkömmliche Weise bei der aktuellen Trainingssequenz errechneten Bitallokationstabelle - die auf dem vom ADSL Transceiver Unit - Remote ATU-R gemessenen Störabstand beruht - wird eine Bitallo- kationstabelle vorgegeben, die vom ADSL Transceiver Unit - Central Office ATU-C aus der Wahrscheinlichkeit der vorhersagbaren Störungen (z. B. periodisch auftretende Einstrahlungen durch einen AM-Sender) und deren Intensität berechnet wird. Das kann dazu führen, dass bestimmte Frequenzbereiche (Unterkanäle, subchannels) , hier „bins" genannt überhaupt nicht zur Datenübertragung verwendet werden. Allerdings wird in der Regel nur eine Einschränkung dahingehend getroffen
werden müssen, dass bei der Verwendung einzelner „bins" deren maximal mögliche Zuordnung von „Bits pro bins" reduziert wird.
Aus dem in Figur 2a schematisch dargestellten Frequenzdiagramm ist der für eine geeignete „data downstream"- Übertragung gemessene Frequenzbereich F ersichtlich, wie er durch einen Trainingslauf ermittelt worden ist. Ebenso ist eine Störung in Form einer Sender-Stör-Einstrahlung AM er- kennbar. Diese Sender-Stör-Einstrahlung AM ist bei früheren Trainingsläufen erfasst und in einer Fehlertabelle abgespeichert worden. Derartige Störungen bilden u. a. den statisch erfassten Informationsbestand, auf welchen bei der Optimierung der Datenübertragungsraten zurückgegriffen werden kann.
In dem von der Sender-Stör-Einstrahlung AM gestörten Abschnitt bin (AM) wird dem Frequenzbereich F partiell ein Korrekturwert k überlagert, der die mögliche Datenübertragungsrate in diesem gestörten Abschnitt bin (AM) des Frequenzberei- ches F reduziert. Der Korrekturwert k ist hier sogar so groß, dass die Datenübertragungsrate auf den Wert „Null" reduziert wird, wie dies aus der Figur 2b ersichtlich ist.
Beim „data downstream" wird also statt der vom ADSL Transcei- ver Unit - Remote ATU-R vorgegebenen Bitallokationstabelle eine vom ADSL Transceiver Unit - Central Office ATU-C vorgegebene Bitallokationstabelle angewendet, die vom ADSL Transceiver Unit - Central Office ATU-C aus der Wahrscheinlichkeit der vorhersagbaren Störungen und deren Intensität errechnet werden kann. Damit wird die „data downstream"- Übertragungsqualität (Quality of Services) QoS durch die Ausnutzung statistischer Informationen erhöht.
Die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden Störungen kann bei- spielsweise aufgrund einer Fehlertabelle vorhergesagt werden, deren Inhalte durch vorausgegangene Messungen aus früheren Trainingsläufen aufgenommen worden sind. Eine derartige Ta-
belle kann die Quelle der statistischen Informationen sein, aufgrund derer Korrekturwerte k für die Datenübertragungsrate B/b gewonnen werden.
Bezugszeichenliste
CO Central Office
CPE Customer Premises Equipment
ATU-C ADSL Transceiver Unit - Central Office
ATU-R ADSL Transceiver Unit - Remote
LC Line-Card a/b Adernpaar
T Telefonanlage
C Computer
F Frequenzbereich bin Abschnitt des Frequenzbereiches F
B/b Datenübertragungsrate „Bit pro bin" k Korrekturfaktor
AM Sender-Stör-Einstrahlung bin (AM) gestörter Abschnitt des Frequenzbereiches F
Claims
1. Verfahren zum Verbessern der Übertragungsqualität (QoS) zwischen Telekommunikationseinrichtungen (CPE; CO) , die mittels wenigstens einer Übertragungsleitung bestehend aus wenigstens einem Adernpaar (a/b) miteinander verbindbar sind, wobei die Telekommunikationseinrichtungen (CPE; CO) mittels jeweils einer Einheit (ATU-R; ATU- C)miteinander kommunizieren und bei dem in wenigstens einer Trainingssequenz die Datenübertragungsrate (B/b) für eine „downstream"- Übertragungsrichtung bestimmt wird, wobei eine xDSL Transceiver Unit - Central Office (ATU-C) aktiv und eine xDSL Transceiver Unit - Remote (ATU-R) passiv arbeitet, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass zur Optimierung der Datenübertragungsrate (B/b) der zur Datenübertragung zur Verfügung stehende Frequenzbereich (F) gegebenenfalls partiell mit wenigstens einem Korrekturwert (k) beaufschlagt wird, welcher aufgrund vorhersagbarer Störungen (AM) mit Hilfe von statistischen Informationen gewonnen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die partiell mit einem Korrekturwert (k) beaufschlagten Bereiche (bin(AM)) des bei der Datenübertragung zur Verfügung stehenden Frequenzbereiches (F) hinsichtlich der möglichen Datenübertragung eingeschränkt nutzbar sind.
3. Verfahren nach Anspruch 2 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Nutzbarkeit einzelner Bereiche (bi (AM)) des für die Datenübertragung zur Verfügung stehenden Fre- quenzbereiches (F) durch die Korrekturwerte (k) bis auf den Wert „Null" einschränkbar ist. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die statistischen Informationen zur Bildung der Korrekturwerte (k) aus früheren Trainingssequenzen gewonnen werde .
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